本发明公开了一种生产4-[3-(二丁基氨基)丙氧基]苯甲酸甲酯的方法,包括在甲苯溶液中加入对羟基苯甲酸甲酯和第一配体L1以及第一催化剂,升温到80℃,向烧瓶中滴加入3-氯-1-丙醇甲苯溶液,维持反应4~7小时;向上述)得到的产品中加入1,4-二氧六环,加入第二配体L2以及第二催化剂,升温到回流状态,滴加二正丁胺,维持12~20小时,滤去固体,减压回收溶剂得到粗产品;向粗产品中加入乙酸乙酯溶解,再加入浓盐酸,分相,取水相,加碱中和富余的酸,析出产品。本发明方法简单、易操作,采用先进的催化剂和配体共同作用,提高了收率,降低了原材料消耗,减少了三废排放量。
本发明涉及一种9,9‑双(4‑氨基苯基)芴衍生物的合成方法,包括下述步骤:将9‑芴酮、苯胺、催化剂、溶剂依次加入到装有搅拌器、温度计和分水器的三口烧瓶中;向三口烧瓶中通入N2进行保护,开启搅拌器、加热回流;反应完后降温,过滤,滤饼用少量溶剂洗涤,得到催化剂,滤液减压蒸馏依次蒸出溶剂和少量未反应的苯胺;蒸馏后所得剩余物为粗品,经重结晶后得到纯品,即为所需的9,9‑双(4‑氨基苯基)芴产品。本发明的优点在于:本发明使用绿色的固体酸蒙脱土K10为催化剂,可以重得使用2到3次,减少了因中和而产生的三废,苯胺的用量也降低并可回套用,反应条件温和,操作简便,是一种经济可行的清洁生产工艺,易于实现大规模生产。
本发明提供了一种硫酸乙烯酯的制备方法,所述的方法具体步骤如下:1)将乙二醇二钠加入溶剂中,在氮气保护下,在一定温度下滴加磺酰氯,反应一段时间后,过滤,洗涤,固体烘干得到氯化钠;2)将滤液和洗涤液合并,用碳酸氢钠水溶液洗至中性,分出有机相;3)将有机相用无水硫酸钠干燥,减压回收溶剂,剩余物重结晶,真空干燥,得到硫酸乙烯酯。本发明以乙二醇二钠盐为原料,在溶剂中和磺酰氯反应,合成硫酸乙烯酯。该方法原料易得,不用昂贵的催化剂,生成成本大大降低,这样就从根本上消除了含酸废水和副产的排放,达到了清洁化生产的要求;同时达到降低了生产成本,具有很大的经济效益和社会效益。
本发明提供一种2,4-己二烯酸的制备方法,依次包括如下步骤:以冰醋酸为原料,经700-800℃高温裂解得到乙烯酮;将所得乙烯酮与β-甲基丙烯醛缩合得到2,4-己二烯酸聚酯;将所得2,4-己二烯酸聚酯在复合型固体酸催化剂的催化下,经解聚得到2,4-己二烯酸粗品,经后处理得到产品2,4-己二烯酸。该方法使2,4-己二烯酸聚酯水解完全,提高了2,4-己二烯酸聚酯解聚收率,单次解聚收率达到90%,成品收率高,未反应的β-甲基丙烯醛、溶媒和乙醇溶液可循环套用,无含盐废水产生,真正实现了清洁生产。
本发明是一种相变储能脱硫石膏砌块及其制备方法。这种相变储能脱硫石膏砌块主要是以电厂的脱硫产物一脱硫石膏和相变储能蛭石为主要原料。该方法是先将脱硫石膏在煅烧窑内进行煅烧制备脱硫石膏粉,脱硫石膏粉与粉煤灰混合成型,然后再把相变储能蛭石填入到空芯处,即得到相变储能脱硫石膏砌块。相变储能蛭石以轻质多孔蛭石为基体,其内部吸附有机相变储能物质,外部包裹聚合物基复合材料膜层。本发明开拓了一条用脱硫石膏生产高附加值、节能环保墙材的新途径,它不仅为固体废弃物脱硫石膏的综合利用开辟了一条新的途径,而且还为解决建筑物节能、保温的问题提出了新方案。
本发明提供了一种1,3,5‑三(羟乙基)六氢均三嗪的制备方法,包含以下步骤:备料:原料一乙醇胺、甲醛和碱性催化剂,一乙醇胺和甲醛摩尔比为1:0.8‑1:1.2,甲醛含量37%‑50%甲醛溶液或者固体形态的多聚甲醛;碱性催化剂为碱性苯乙烯系离子交换树脂、碱性丙烯酸系离子交换树脂、碱性环氧系离子交换树脂中的一种或多种;加入一乙醇胺和碱性催化剂后,开启搅拌和冷凝管,在冰水浴下缓慢地将甲醛溶液或多聚甲醛投入四口烧瓶中;投料结束后,在一定温度和时间下保温反应,随后冷却至室温;过滤回收催化剂,并将反应物减压蒸馏去除水,最终得到目标产物1,3,5‑三(羟乙基)六氢均三嗪。该方法具有反应速率快,产物收率高,工艺简洁高效、绿色友好,三废少,制备成本低等特点。
本发明公开了一种环保高强度干混砂浆及其制备方法,该环保高强度干混砂浆包括以下组分:水泥、建筑骨料、纤维素醚、超细矿渣粉、磷石膏和改性纤维,该环保高强度干混砂浆的制备方法为:改性纤维的制备;称取建筑骨料、改性纤维、水泥、纤维素醚、超细矿渣粉和磷石膏,投入混料机中,混匀,得到环保高强度干混砂浆;本发明原材料来源广,产品组分合理、各组分协同发挥作用,制备方法简单,对环境无污染,且能利用建筑固体废弃物,经济效益和社会效益突出,具有良好的市场应用前景;实验结果表明,本发明所制得的环保高强度干混砂浆具有强度高、保水性能好、凝结时间短、稠度损失率低等性能。
本发明公开了一种高纯度红霉素6,9亚胺醚的制备方法,该方法包括:提供红霉素肟,并加入水及催化剂;加入酰氯进行反应,至反应体系的pH为3.5~4.6;加入碱性物质,以控制pH为4.6~6.5;待反应完全后,通过加入非水溶性溶剂进行萃取,分离出杂质,获得溶解有红霉素6,9亚胺醚的水相;加入碱性物质,调节体系pH为8.0~11.0,进而对析出的固体物质进行过滤并干燥,得到高纯度的红霉素6,9亚胺醚。通过上述方式,本发明能够得到高纯度的红霉素6,9亚胺醚,废水量少,COD低,且产品质量稳定、生产成本低、生产周期短、适用于大规模放大生产。
本发明提供一种山梨酸钾的制备方法,依次包括如下步骤:(1)以冰醋酸为原料,经700-800℃高温裂解得到乙烯酮;(2)将β-甲基丙烯醛和缩合催化剂加入反应釜中搅拌,温度为35~50℃的条件下通入乙烯酮气体2~4小时进行反应后,过滤,精馏,得到2,4-己二烯酸聚酯;(3)将所得2,4-己二烯酸聚酯在复合型固体酸催化剂的催化下,经解聚得到2,4-己二烯酸粗品,将所得2,4-己二烯酸粗品和钾盐进行反应后,干燥得到山梨酸钾产品。该制备方法提高了β-甲基丙烯醛转化率同时提高了产品2,4-己二烯酸聚酯收率,使2,4-己二烯酸聚酯水解完全,提高了2,4-己二烯酸聚酯解聚收率,无含盐废水产生,实现清洁生产。
本发明涉及一种工业生产车间用垃圾处理装置,包括垃圾处理桶和降尘机构,垃圾处理桶的下表面设置有万向轮,垃圾处理桶包括废液处理桶和固体垃圾处理桶;设有第一盖板和第二盖板,第一盖板上设置有第一把手,第二盖板上设置有第二把手,使得便于保护有异味的垃圾对空气造成污染,且使工作环境更易于工作。
本发明公开了一种环保无毒聚氨酯树脂,包括以下重量份组分:聚酯多元醇95~99份、乙二醇12~28份、三元胺1~3份、水0.5~1份、1,4-异氰酸甲酯基环乙烷60~65份和聚酯多元醇45~50份,所述环保无毒聚氨酯树脂还包括抗菌剂10~12份和防滑剂6~9份。防滑剂包括80%组分A、12%组分B和8%组分C;所述组分A为聚氨酯预聚体,组分B包括扩链剂和固化剂,组分C为金刚砂和废橡胶或金刚砂和硅酸盐的混合固体颗粒。本发明同时具有防滑和抗菌功能的聚氨酯树脂,结构设计合理,坚固耐用;本发明原材料环保、无毒、健康安全。
本发明涉及一种污泥脱水设备,包括机架和导轨,导轨上滑动布置有多个压滤件,压滤件包括密封筒和第一、第二压滤板,密封筒的一端设有密封底板,两压滤板均为螺旋设置的涡状线结构并固定在密封底板的两侧,且两压滤板的板面均倾斜设置,密封对接后的相邻两压滤件的第一压滤板和第二压滤板穿插在一起并形成两个涡状线形的压滤腔;两压滤板均包括中间层的封闭隔板和两侧的筛板,两侧筛板与封闭隔板之间形成与排水腔连通的水流通道;导轨上活动安装有拉板件,拉板件上设有伸缩爪以及转动设置有驱动轮。本发明作为水污染、固体废物污染等环境保护专用设备,应用于先进环保产业,解决现有清淤设备脱水不均匀且排污麻烦的技术问题。
本发明涉及一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺,所述脱盐工艺包括:将L‑丙氨酸和醇混合,加入硫酸进行催化反应后加入钙盐和/或钙碱调节溶液的pH值,之后经固液分离得到固体盐和滤液;其中,所述滤液经浓缩得到醇和游离L‑丙氨酸酯;向L‑谷氨酰胺和酰基转移酶的混合溶液中加入所述游离L‑丙氨酸酯进行反应,得到丙谷二肽。通过对丙谷二肽制备原料及工艺参数的合理配置,实现了丙谷二肽制备过程中盐分的高效回收,以减少后续废水的处理压力,同时将过程中使用的醇进行回收利用,进而实现了丙谷二肽的高效绿色的制备。
本发明涉及一种紫外线吸收剂的制备方法,尤其是涉及一种苯并三氮唑紫外线吸收剂的精制方法。其主要是解决现有技术所存在的产品精制收得率低、品质不高、成本高;固体废弃物多,溶剂使用量大,不利于环境保护。如一次精制不到位,还要采用二次精制,甚至采用三次精制等的技术问题。本发明的方法包括:将苯并三氮唑紫外线吸收剂粗品加入到蒸馏釜,升温进行蒸馏,然后用真空机组抽取真空,使物料气化,通过冷凝器冷却物料至接液罐,再通过切片机将物料切片,得到精制的苯并三氮唑紫外线吸收剂成品。
本发明提供了一种依达拉奉的制备方法,包括以下步骤:S1)将苯肼和乙酰乙酸乙酯混合,进行无溶剂反应;S2)反应结束后,向反应体系中加入溶剂进行析晶,过滤,得到依达拉奉纯品。本发明通过对依达拉奉合成工艺关键条件和技术的优化,发明了一种高效制备依达拉奉的新方法,可以在较短反应时间和降低反应温度的前提下提高反应收率和产物纯度,无需活性碳脱色和重结晶,可得到依达拉奉的白色固体粉末,产品纯度大于99%。该发明技术可显著简化依达拉奉的合成工艺,提高制备依达拉奉的收率和纯度,减少三废,从而可降低合成依达拉奉的成本,具有更好的实际应用价值。
本发明涉及一种制备5‑氟尿嘧啶的绿色方法,其创新点在于:所述制备方法为以2‑甲氧基‑5‑氟尿嘧啶为原料,以氯化氢的甲醇溶液作为酸化试剂,在一定的温度下搅拌5‑6h,HPLC中控,反应结束后降温至15℃,抽滤得到的固体,经精制后得到5‑氟尿嘧啶精品,抽滤后母液浓缩回收甲醇,回收甲醇中通入氯化氢后继续作为该反应的酸化试剂;具体反应为:
本发明涉及有机合成化学的技术领域,具体涉及一种3,5-二氨基苯甲酸的催化加氢制备方法。本发明提出了3,5-二氨基苯甲酸的催化加氢制备方法,是一种绿色环保工艺催化加氢技术制备3,5-二氨基苯甲酸,该工艺既降低了三废,避免使用剧毒性的水合肼,降低了能耗,最主要的可以采用自动化生产,而且产品的收率可以达到95%以上,产品为白色至类白色固体,纯度99%以上,很大程度上提高了产品的应用前景。
本发明公开了一种工艺气净化器,涉及废气处理技术领域。本发明包括净化装置壳体,净化装置壳体主要由依次拼接的下锥壳、筒体、上封头构成,筒体内设有混合器,混合器通过支架固定在筒体的内壁上;混合器主要由进气口、弯管接头、上过渡锥管、混合室、下过渡锥管和出口管依次拼接组成;筒体内还设有洗涤水输送管一和洗涤水输送管二,洗涤水输送管一和洗涤水输送管二的出口端均沿混合室的侧面切线方向与混合室内部连通;筒体的侧面上还安装有排污口一和排污口二。本发明通过设有的洗涤水输送管一和洗涤水输送管二采用高速切向水流进入混合室,水流与气体进撞击向下螺旋运动,其中固体颗粒动能较大不容易粘附在混合器的内壁上。
本发明公开了一种智能调控的危险烟气处理设备,本发明涉及废气处理技术领域,包括底座,所述底座的表面固定连接有汽容机构和沉降机构,所述沉降机构设置在汽容机构的上方位置,所述汽容机构与沉降机构相对面的中间位置固定连接有管体,所述汽容机构包括机构壁,所述机构壁的内部固定连接有加热丝,所述机构壁的表面与管体的底端相连接,所述机构壁与管体相连接的位置固定连接有单向阀,所述机构壁的底部设置有进气口。该智能调控的危险烟气处理设备,通过汽容机构、搅动体、沉降机构以及折流体等机构的配合使用,解决了如何对危险烟气内部的有机毒气进行充分净化,以及如何有效提高危险烟气内部固体颗粒的沉积效率的问题。
本发明公开了一种基于预干燥进行生活垃圾高温气化制取合成气的系统,包括干燥装置、炉排气化炉、重整净化室、换热室、气化风机、补燃风机、干燥风机、引风机、1#动力波洗涤塔、2#动力波洗涤塔、储气罐和垃圾储坑;干燥装置的顶部、2#动力波洗涤塔、干燥风机、换热室和干燥装置的底部通过管路依次连通、形成循环;干燥装置、炉排气化炉、重整净化室、换热室、1#动力波洗涤塔、引风机和储气罐通过管路依次连通;垃圾储坑、补燃风机、换热室和重整净化室通过管路依次连通;垃圾储坑、气化风机、换热室和炉排气化炉通过管路依次连通。本发明通过干燥装置对固体废弃物预干燥,降低了进入炉排气化炉的垃圾水分含量,提高了合成气热值;节约了气体处理成本。
本发明公开了一种强酸性蓝色染料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1:N‑乙基‑N‑(3`‑磺酸基苄基)苯胺与邻磺酸钠苯甲醛生成的缩合物水溶液,用过氧化氢溶水液进行氧化反应,加碱,过滤,得滤液;步骤2:对步骤1制得的滤液,进行提纯,干燥,得染料产品。本发明不需要通过化学沉降法处理金属离子及无机盐,不会产生大量固体废弃物,大大降低残留重金属离子的风险,产品的品质更加稳定,染料的含量可达96~97%(染料的染色强度在355~360%);通过引入分散技术处理催化剂的催化活性,解决了由于催化活性的不稳定,无法有效控制缩合料被过氧化的难题,可以使产品的氧化纯度控制在88%以上,产品的品质与收率更加稳定。
本发明公开了氨基酸叶面肥的制备方法,包括如下步骤:A、将豆粕与酒精发酵废水混合均匀,灭菌,得到发酵培养基;B、将含有产朊假丝酵母或热带假丝酵母的第一种子培养液接种至发酵培养基中进行发酵;C、然后将含有枯草芽孢杆菌的第二种子培养液和含有黑曲霉菌的第三种子培养液接种至发酵培养基中进行发酵;D、再将含有嗜酸乳杆菌的第四种子培养液接种至发酵培养基中进行发酵,得到发酵液;E、将发酵液进行过滤将发酵液中的固体分离,滤液即为氨基酸叶面肥。本发明氨基酸叶面肥的氨基酸含量大于8%,水不溶物小于5%,pH值在4.0~7.5之间,完全达到国家标准GB/T17419—1998《含氨基酸叶面肥料》的要求。
本发明是用于陶瓷行业的一种陶瓷模具石膏粉的制备方法。这种陶瓷模具石膏粉主要是以电厂的脱硫产物-脱硫石膏为主要原料。该方法是先将脱硫石膏在煅烧窑内进行煅烧,然后在经过煅烧处理后的石膏粉中掺入1~10‰的减水剂、0~5‰的缓凝剂、0.2~50‰的保水剂、0~5‰的增强剂以及其它的填充材料0~20%进行改性,得到性能优异的石膏粉产品。本发明开拓了一条用脱硫石膏生产高强度、高吸水性、低收缩变形、低成本的优质陶瓷模具石膏粉的新途径,它不仅为固体废弃物脱硫石膏的综合利用开辟了一条新的途径,而且还解决了目前国内陶瓷模具石膏粉质量较差的问题。
本发明公开了一种制备改性核桃壳‑活性炭复合吸附剂的方法,步骤如下:将洗净的核桃壳在电热干燥箱中于45‑55℃下恒温烘干至恒重,粉碎过40目筛备用;将核桃壳粉末加入磷酸中,置于34‑36℃恒温环境下浸渍14‑16h,再将浸渍液于75‑85℃条件下烘干25‑27h,干燥后的浸渍固体于105‑115℃条件下活化2.5‑3.5h,待冷却至室温后,用65‑75℃的蒸馏水将其浸泡分散成小颗粒吸附剂,之后用真空抽滤装置抽洗至pH呈中性,再于65‑75℃的恒温烘箱中烘干即得。该方法简便、易操作,制备的改性核桃壳‑活性炭复合吸附剂对制革废水中的Cr6+吸附时间短,吸附率高。
一种涉及可供以柴油为动力的内燃机使用的新型动力能源——生物柴油及其制备技术。以可再生的含油植物、动物油脂、油棕和黄连木等油料林木果实、工程微藻等油料水生植物及餐饮废油(占比:50%~90%)以及甲醇(占比:10%~40%)为原料,固体有机酸为催化剂(占比:5%~30%),助溶表面活性剂(占比:1%~30%)在20~100℃下连续搅拌20分钟~120分钟的常压条件下反应制备。本发明优点:反应条件温和、反应时时间短、酯化和酯转化率高,产品可100%替代优质矿物柴油,也可以与矿物柴油以任意比例混合使用。
用于污泥焚烧前的污泥调理剂及其应用,涉及固体废弃物综合利用技术领域。本发明由农作物碳化物、木屑碳化物和生石灰粉混合组成。本发明在调理过程中,碳化物能破坏污泥胶体颗粒物的稳定性,能够改善污泥的脱水性能,碳化物具有较大的比比表面积,能够吸附污泥中重金属等有毒有害物质。石灰粉具有助凝的作用,利于污泥的压榨脱水。本发明利用碳化物作为调理药剂,具有原料宽广、成本低、易与污泥充分混合等优点,可使混合后污泥含水率调理至92~97%,此调理剂具有经济、高效等优点。同时,本发明可有效提高污泥燃烧热值。
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